[发明专利]高速信号检测电路及系统有效
申请号: | 201210256790.0 | 申请日: | 2012-07-24 |
公开(公告)号: | CN102749528A | 公开(公告)日: | 2012-10-24 |
发明(设计)人: | 范方平 | 申请(专利权)人: | 四川和芯微电子股份有限公司 |
主分类号: | G01R29/00 | 分类号: | G01R29/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610041 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高速 信号 检测 电路 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种信号检测电路,尤指一种具有高带宽高增益的高速信号检测电路。
背景技术
高速信号检测电路用于检测信号频率很高的信号,通常要求检测电路具备很高的带宽,当设置了信号的检测门限时,为了缩小检测误差,必须在具备高带宽的同时具备高增益。
而在现有技术当中,为了同时实现高带宽和高增益,通常需要在两者之间进行折中,这样的检测电路限制了高增益和高带宽的同时提高,从而影响了检测电路的设计,因此有必要提供一种能够同时提高增益和带宽的信号检测电路。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种同时具有高增益和高带宽的高速信号检测电路及系统。
一种高速信号检测电路,包括一输入端,一基准端,一输出端,一电源端,一接地端,一与输入端、基准端及接地端相连的前置接收器,一与前置接收器及接地端相连的次级放大器,一与次级放大器、输出端、电源端及接地端相连的末级放大器,一与前置接收器、次级放大器、末级放大器、电源端及接地端相连的偏置电路,所述前置接收器包括一与所述输入端及所述接地端相连的第一场效应管、一与所述基准端及所述接地端相连的第二场效应管;所述次级放大器包括一与所述第一场效应管相连的第三场效应管、一与所述第二场效应管相连的第四场效应管、一与所述第三场效应管相连的第五场效应管、一与所述第四场效应管相连的第六场效应管、一与所述第三场效应管相连的第一电阻、一与所述第四场效应管相连的第二电阻、一与所述第一电阻、所述第二电阻及所述电源端相连的第三电阻、一与所述第五场效应管相连的第四电阻、一与所述第六场效应管相连的第五电阻、一与所述第四电阻、所述第五电阻及所述电源端相连的第六电阻;所述末级放大器包括一所述第五场效应管相连的第七场效应管、一与所述第六场效应管及所述输出端相连的第八场效应管、一与所述第七场效应管及所述电源端相连的第九场效应管、一与所述第七场效应所述第八场效应管、所述第九场效应管、所述输出端及所述电源端相连的第八场效应管;所述偏置电路包括一与所述第一场效应管、所述第三场效应管及所述电源端相连的第一电流源、一与所述第二场效应管、所述第四场效应管及所述电源端相连的第二电流源、一与所述第三场效应管、所述第四场效应管及所述电源端相连的第三电流源、一与所述第五场效应管、所述第六场效应管及所述电源端相连的第四电流源、一与所述第七场效应管、所述第八场效应管及所述电源端相连的第五电流源。
一种高速信号检测方法,包括一输入端,一基准端,一输出端,一电源端,一接地端,一用于将输入端与基准端比较的前置接收器,一用于将前置接收器输出VO1及VO2放大的次级放大器,一用于将次级放大器输出V2A及V2B放大并转换成单端输出的末级放大器,一为前置接收器、次级放大器及末级放大器提供偏置电流源的偏置电路。所述基准端输入高速信号检测门限,在所述输入端输入一高速信号,所述前置接受器负责将所述输入端输入的高速信号和所述基准端输入的高速信号检测门限进行比较后进行放大,并得到输出信号VO1、VO2;输出信号VO1、VO2进入所述次级放大器,所述次级放大器对所述输出信号VO1、VO2进行比较并将比较结果进行放大得到输出信号V2A、V2B,同时输出至末级放大器,所述输出信号V2A、V2B进入所述末级放大器,所述末级放大器对所述输出信号V2A、V2B进行比较并将比较结果转换成单端输出信号输出至输出端。
相对现有技术,本发明可以对高速信号进行准确的检测,并且可以通过改变该基准端VREF来改变高速信号的检测门限,具有很大的灵活性。
附图说明
图1为本发明系统架构图。
图2为本发明电路图。
具体实施方式
请参阅图1,本发明高速信号检测方法较佳实施方式包括一输入端VIN,一基准端VREF,一输出端VOUT,一电源端VCC,一接地端GND,一用于将输入端VIN与基准端VREF比较的前置接收器,一用于将前置接收器输出的VO1及VO2放大的次级放大器,一用于将次级放大器输出V2A及V2B放大并转换成单端输出的末级放大器,一为前置接收器、次级放大器及末级放大器提供偏置电流源的偏置电路。
在所述基准端输入高速信号检测门限,在所述输入端输入一高速信号,所述高速信号经过所述前置接收器放大以后得到输出信号VO1、VO2,所述输出信号VO1、VO2进入所述次级放大器,所述次级放大器对所述输出信号VO1、VO2进行二级放大以后得到输出信号V2A、V2B,所述输出信号V2A、V2B进入所述末级放大器,所述末级放大器对所述输出信号V2A、V2B进行放大并转换成单端输出信号输出至输出端。
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